[go: up one dir, main page]

RU2419064C2 - Способ заряжания нисходящих обводненных скважин - Google Patents

Способ заряжания нисходящих обводненных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2419064C2
RU2419064C2 RU2006146755/03A RU2006146755A RU2419064C2 RU 2419064 C2 RU2419064 C2 RU 2419064C2 RU 2006146755/03 A RU2006146755/03 A RU 2006146755/03A RU 2006146755 A RU2006146755 A RU 2006146755A RU 2419064 C2 RU2419064 C2 RU 2419064C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
well
explosive
sinker
waterproofing
Prior art date
Application number
RU2006146755/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006146755A (ru
Inventor
Александр Павлович Бондарь (RU)
Александр Павлович Бондарь
Виктор Рихартович Нейманн (RU)
Виктор Рихартович Нейманн
Владимир Иванович Мицук (RU)
Владимир Иванович Мицук
Анатолий Иванович Мицук (RU)
Анатолий Иванович Мицук
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СИБМАШ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "СИБМАШ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СИБМАШ"
Priority to RU2006146755/03A priority Critical patent/RU2419064C2/ru
Publication of RU2006146755A publication Critical patent/RU2006146755A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2419064C2 publication Critical patent/RU2419064C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам пневматического заряжания нисходящих обводненных скважин взрывчатыми веществами (ВВ) и изготавливаемыми непосредственно на месте применения с использованием гидроизолирующих рукавов, и может быть применено при отбойке горных пород от массива в породах любой степени обводненности. Технический результат - разработка высокопроизводительного способа промышленным АС-ДС ВВ, приготовляемым непосредственно на месте заряжания. Способ заключается в опускании в скважину гидроизолирующего рукава для подачи взрывчатого вещества с закрытым нижним концом и средствами взрывания в виде одного или нескольких детонаторов, после чего осуществляют заполнение рукава взрывчатым веществом. Причем для опускания рукава в скважину используют грузило, закрепленное на нижнем конце рукава. При этом в скважину дополнительно опускают один или несколько перфорированных технологических рукавов для подачи воздуха, через которые до начала подачи ВВ осуществляют предварительное барботирование скважины воздухом. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам пневматического заряжания нисходящих обводненных скважин взрывчатыми веществами (ВВ) и изготавливаемыми непосредственно на месте применения с использованием гидроизолирующих рукавов, и может быть применено при отбойке горных пород от массива в породах любой степени обводненности.
Известен способ заряжания нисходящих скважин водосодержащими ВВ, имеющими твердую и жидкую фазы, включающий опускание на забой скважины зарядного шланга, заполнение заряжаемой части скважины ВВ и подъем зарядного шланга по мере заполнения скважины ВВ, при этом в процессе заполнения скважины ВВ твердую и жидкую фазы ВВ подают в скважину раздельно, причем твердую фазу засыпают в пространство между стенками скважины и зарядным шлангом, а жидкую фазу подают через зарядный шланг (см. патент РФ №2146037, МКИ F42D 1/08, 2000 г.). В качестве твердой фазы в обводненную скважину засыпают тротил или дробленый бездымный порох, а на детонирующем шнуре опускают вручную промежуточный детонатор, а затем осуществляют подачу порции жидкой фазы, например, загущенного раствора окислителя. При этом в загущенный раствор окислителя дозируют раствор структурирующего агента, причем температура готового раствора не должна превышать 85°С. После подачи порции жидкой фазы ВВ, снова осуществляют подачу порции твердой фазы и повторяют операции по заряжанию скважины вплоть до формирования необходимой массы заряда ВВ в заряжаемой скважине. По мере заряжания скважины происходит вытеснение скважинной воды из межгранульного пространства твердой фазы, равномерное распределение твердой и жидкой фаз по всей длине заражаемой части скважины с получением ВВ заданного качества.
Основными недостатками известного способа являются, во-первых, сложность зарядки скважин малого диаметра (менее 0,2 м) и большой глубины (более 10 м), связанная с низкой производительностью, что практически исключает использование известного способа на больших скважинных массивах.
Во-вторых, с увеличением глубины зарядки скважины, процесс становится практически неконтролируемым, что может приводить к некачественной зарядке скважины или даже полному отказу при подрыве.
В-третьих, известный способ предусматривает использование дорогостоящих и небезопасных, особенно для открытого заряжания, компонентов ВВ, типа тротила.
Наиболее близким к заявляемому способу, выбранному в качестве прототипа, является способ заряжания скважин неводоустойчивыми ВВ (см. патент США №3696703, НКИ 86/20.15, 1972 г.), включающий опускание в скважину дозирующего устройства, состоящего из двух коаксиально установленных пластмассовых труб, между которыми расположен уложенный «гармошкой» гидроизолирующий рукав с закрытым нижним концом с донным детонатором, в которую через центральную трубу подают промышленное ВВ на базе нитрата аммония. Диаметр рукава чуть больше диаметра скважины, поэтому по мере заполнения рукава взрывчатым составом, происходит фиксация рукава в скважине и вытеснение из нее воды. Одновременно с заполнением рукава осуществляют подъем дозирующего устройства.
Основным недостатком известного способа является его низкая производительность при зарядке скважин малого диаметра и большой глубины. В основном это связано с низкой плотностью промышленных ВВ, представляющих смесь гранулированной аммиачной селитры и дизельного топлива (АС-ДТ) с плотностью 0,9-1,1 г/см3. Указанная смесь близка к плотности воды, поэтому вытеснение ею воды может проходить достаточно долго, причем в том случае, если плотность ВВ все-таки превышает 1,0 г/см3. При меньшей плотности заряд вообще не тонет в воде.
Кроме того, процесс заполнения скважины стекающим ВВ сильно зависит от диаметра центральной трубы. Указанный способ наиболее целесообразен в применении на неглубоких скважинах большого диаметра (более 250 мм). Для более тонких и глубоких скважин, установка в них дозирующего устройства с центральной трубой малого диаметра сильно снижает скорость заряжания.
Технической задачей, решаемой заявляемым техническим решением, является разработка высокопроизводительного способа заряжания нисходящих обводненных скважин промышленным АС-ДС ВВ, приготавливаемым непосредственно на месте заряжания и способного быстро и качественно заряжать значительные скважинные массивы.
Указанная задача в способе заряжания нисходящих обводненных скважин, включающем опускание в скважину гидроизолирующего рукава для подачи ВВ с закрытым нижним концом и средствами взрывания в виде одного или нескольких детонаторов, после чего осуществляют заполнение гидроизолирующего рукава ВВ, решена тем, что для опускания рукава в скважину используют грузило, закрепленное на нижнем конце рукава, при этом в скважину дополнительно опускают несколько перфорированных технологических рукавов для подачи воздуха, через которые до начала подачи ВВ осуществляют предварительное барботирование скважины воздухом.
Благодаря наличию грузила и осуществлению предварительного барботирования скважины воздухом, появляется возможность заряжать скважины промышленным ВВ с плотностью ниже 1,0 кг/л, т.к. за счет барботирования, вода в скважине насыщается воздухом и ее плотность снижается.
Для расширения функциональных возможностей способа, путем разновысотной фиксации технологических рукавов, каждый технологический рукав закрепляют к своему грузилу.
Для упрощения заряжания скважины, все технологические рукава закрепляют к общему грузилу, например грузилу гидроизолирующего рукава.
При зарядке скважины жидким ВВ, заполнение гидроизолирующего рукава осуществляют через горловину, в которую сливают ВВ из зарядной машины, присоединенную к верхнему концу рукава.
Для удешевления зарядки скважины, в качестве технологического рукава используют перфорированный полиэтиленовый рукав, при этом диаметр перфорированных отверстий рукава определяется диаметром скважины, диаметром технологического рукава, количеством используемых технологических рукавов, плотностью заряжаемого ВВ и т.д.
Заявляемый способ позволяет с высокой производительностью заряжать обводненные скважины различными неводостойкими ВВ с плотностью даже ниже плотности воды без их предварительного осушения, что не имеет аналогов среди известных и применяемых в настоящее время способов, а значит, соответствует критерию «изобретательский уровень».
Суть заявляемого способ представлена на фиг.1 и 2, поясняющих зарядку обводненной скважины: на фиг.1 представлен рисунок обводненной скважины на начальной стадии ее заряжания; на фиг.2 представлен рисунок обводненной скважины в процессе заполнения гидроизолирующего рукава жидким ВВ.
На фиг.1 представлены: обводненная скважина 1, заполненная водой 2; гидроизолирующий рукав 3; технологические рукава 4; общее грузило 5.
На фиг.2 представлены: горловина 6 для подачи жидкого ВВ с закрепленным на ней гидроизолирующим рукавом 3; горловины 7 для подачи сжатого воздуха в технологические рукава 4; детонаторы 8; жидкое ВВ 9; пузырьки воздуха 10, барботирующие воду; водная забойка заряда 11.
Заявляемый способ рассмотрим на примере заряжания обводненной нисходящей скважины. Перед началом работы в обводненную скважину 1 опускают гидроизолирующий полиэтиленовый рукав 3 и технологические рукава 4, закрепленные на общем грузиле 5. Верхние концы рукавов 3 и 4 закрепляют на горловинах 6 и 7. В скважину 3 также опускают на кабелях детонаторы 8. После этого в горловины 7 начинают подавать сжатый воздух, за счет чего барботируется скважина, т.е. вода насыщается пузырьками воздуха, а ее плотность снижается. Благодаря этому подаваемое через горловину 6 жидкое ВВ из зарядочной машины (не показана) стекает по рукаву 3 и заполняет придонное пространство скважины 1, плотно прижимая к стенкам скважины технологические рукава 4. Воздух через зажатые участки технологических рукавов 4 прекращает идти, а вода 2 выдавливается наверх и начинает выполнять функцию забойки заряда. Столб воды 11 надежно герметизирует заряженную скважину.
После заполнения зарядом ВВ необходимой длины рукава 3, прекращают его подачу через горловину 6 и герметизируют верхний участок рукава, например, путем его скручивания с дополнительной фиксацией от самораскручивания.
Таким образом, заявляемый способ позволяет с высокой производительностью качественно заряжать любые нисходящие обводненные скважины, для забойки которых может быть использована вода, находящаяся в скважине.

Claims (5)

1. Способ заряжания нисходящих обводненных скважин, включающий опускание в скважину гидроизолирующего рукава для подачи взрывчатого вещества (ВВ) с закрытым нижним концом и средствами взрывания в виде одного или нескольких детонаторов, после чего осуществляют заполнение гидроизолирующего рукава ВВ, отличающийся тем, что для опускания рукава в скважину используют грузило, закрепленное на нижнем конце рукава, при этом в скважину дополнительно опускают несколько перфорированных технологических рукавов для подачи воздуха, через которые до начала подачи ВВ осуществляют предварительное барботирование скважины воздухом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждый технологический рукав закрепляют к своему грузилу.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что все технологические рукава закрепляют к общему грузилу, например грузилу гидроизолирующего рукава.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что заполнение гидроизолирующего рукава осуществляют жидким ВВ через горловину, присоединенную к верхнему концу рукава.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве технологического рукава используют перфорированный полиэтиленовый рукав.
RU2006146755/03A 2006-12-26 2006-12-26 Способ заряжания нисходящих обводненных скважин RU2419064C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146755/03A RU2419064C2 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Способ заряжания нисходящих обводненных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146755/03A RU2419064C2 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Способ заряжания нисходящих обводненных скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006146755A RU2006146755A (ru) 2008-07-10
RU2419064C2 true RU2419064C2 (ru) 2011-05-20

Family

ID=44733861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006146755/03A RU2419064C2 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Способ заряжания нисходящих обводненных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2419064C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482442C1 (ru) * 2011-12-02 2013-05-20 Виктор Сергеевич Федотенко Способ заряжания слабообводненных нисходящих скважин
RU2547885C1 (ru) * 2014-01-28 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Кузбасское специализированное управление по производству буровзрывных работ "Кузбасспецвзрыв" (ООО "Кузбасспецвзрыв") Способ ведения взрывных работ при разрушении горячих массивов
RU168322U1 (ru) * 2016-06-01 2017-01-30 Михаил Николаевич Оверченко Заряд взрывчатого вещества для обводненных скважин

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3696703A (en) * 1969-08-22 1972-10-10 Ici Australia Ltd Blasting agent package
SU1318687A1 (ru) * 1985-09-30 1987-06-23 Донецкий Филиал Научно-Исследовательского Горнорудного Института Устройство дл удалени воды из скважин
RU2044880C1 (ru) * 1993-01-29 1995-09-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Рунатек Лтд." Способ заряжания обводненных скважин неводоустойчивыми гранулированными взрывчатыми веществами
RU2084817C1 (ru) * 1992-01-16 1997-07-20 Асхат Искакович Бикбов Способ формирования заряда в обводненной скважине взрывчатым веществом простейшего состава
RU2097678C1 (ru) * 1993-06-04 1997-11-27 Институт проблем комплексного освоения недр РАН Способ заряжания обводненных скважин водосодержащими суспензионными взрывчатыми веществами
RU2126132C1 (ru) * 1997-08-19 1999-02-10 Басс Георгий Анатольевич Способ заряжания обводненных скважин
RU2131584C1 (ru) * 1997-06-24 1999-06-10 Московский государственный горный университет Способ заряжания нисходящих скважин взрывчатыми веществами

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3696703A (en) * 1969-08-22 1972-10-10 Ici Australia Ltd Blasting agent package
SU1318687A1 (ru) * 1985-09-30 1987-06-23 Донецкий Филиал Научно-Исследовательского Горнорудного Института Устройство дл удалени воды из скважин
RU2084817C1 (ru) * 1992-01-16 1997-07-20 Асхат Искакович Бикбов Способ формирования заряда в обводненной скважине взрывчатым веществом простейшего состава
RU2044880C1 (ru) * 1993-01-29 1995-09-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Рунатек Лтд." Способ заряжания обводненных скважин неводоустойчивыми гранулированными взрывчатыми веществами
RU2097678C1 (ru) * 1993-06-04 1997-11-27 Институт проблем комплексного освоения недр РАН Способ заряжания обводненных скважин водосодержащими суспензионными взрывчатыми веществами
RU2131584C1 (ru) * 1997-06-24 1999-06-10 Московский государственный горный университет Способ заряжания нисходящих скважин взрывчатыми веществами
RU2126132C1 (ru) * 1997-08-19 1999-02-10 Басс Георгий Анатольевич Способ заряжания обводненных скважин

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482442C1 (ru) * 2011-12-02 2013-05-20 Виктор Сергеевич Федотенко Способ заряжания слабообводненных нисходящих скважин
RU2547885C1 (ru) * 2014-01-28 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Кузбасское специализированное управление по производству буровзрывных работ "Кузбасспецвзрыв" (ООО "Кузбасспецвзрыв") Способ ведения взрывных работ при разрушении горячих массивов
RU168322U1 (ru) * 2016-06-01 2017-01-30 Михаил Николаевич Оверченко Заряд взрывчатого вещества для обводненных скважин

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006146755A (ru) 2008-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2024227685A1 (en) Systems for delivering explosives and methods related thereto
CA2268899C (en) Method of controlled blasting
RU2419064C2 (ru) Способ заряжания нисходящих обводненных скважин
CA2825166C (en) Systems for delivering explosives and methods related thereto
CN211824104U (zh) 地下矿山上向扇形中深孔双向起爆装药结构
AU2012201764B2 (en) Charging of blasting boreholes
RU189566U1 (ru) Заряд для контурного взрывания
CN216081183U (zh) 一种用于水压爆破的聚能装置
RU2362970C1 (ru) Способ заряжания обводненных восходящих скважин
RU2133007C1 (ru) Способ заряжания нисходящих скважин для щадящего взрывания и устройство для его осуществления
RU2088893C1 (ru) Способ заряжания обводненных нисходящих скважин водосодержащими взрывчатыми веществами
RU2131584C1 (ru) Способ заряжания нисходящих скважин взрывчатыми веществами
RU2156431C1 (ru) Способ заряжания скважины и конструкция скважинного заряда
RU2841301C1 (ru) Способ проведения взрывных работ по добыче полезных ископаемых
CN113432499A (zh) 一种用于水压爆破的聚能装置及其制作方法
RU2188386C2 (ru) Способ заряжания скважин водосодержащими взрывчатыми веществами
RU2133008C1 (ru) Способ заряжания нисходящих обводненных скважин
RU2084817C1 (ru) Способ формирования заряда в обводненной скважине взрывчатым веществом простейшего состава
KR101892181B1 (ko) 겔튜브 또는 젤튜브를 이용한 수중 발파공법
CN113267101A (zh) 一种轴向变径混装药柱及其使用方法
RU150393U1 (ru) Устройство для рассредоточения скважинного заряда
RU92527U1 (ru) Патрон взрывчатого вещества
SU1500779A1 (ru) Способ формирования искусственного днища выемочных камер
SU875058A1 (ru) Способ проходки восстающих выработок
CN209541585U (zh) 光面爆破装药机构

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110809

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: DISPOSAL FORMERLY AGREED ON 20110809

Effective date: 20120314

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151227

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20161210